| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
109-1304-006
Xeriwella lub innych
| Cechy: | zamiennika Charlynn : | Typ | Silnik tarczowy Geroler |
|---|---|---|---|
| Szereg: | 109-1304-006 | Materiał: | Lane żelazo |
| Pochodzenie: | w Chinach : | Przemieszczenie | 246,3 CM3/R |
| Typ montażu: | STANDARDOWA, 4 ŚRUBY, SAE C | ||
| Atrakcja: | Silnik hydrauliczny z zaworem talerzowym serii 4000,109-1304-006 Silnik hydrauliczny CharLynn,Silnik hydrauliczny CharLynn Interchange |
||
Szybka recenzja:
| 109-1304-006 | BMK4-315 | |
| Kod modelu: | M04150AF03AB02000000000000000F | |
| Funkcja | Kod | Opis |
| PRODUKT | M | SILNIK |
| SZEREG | 4 | SERIA 4000 |
| PRZEMIESZCZENIE | 150 | 246,3 CM3/R [15,03 IN3/R] |
| TYP MONTAŻU | AF | STANDARD, 4 ŚRUBY; 127,00 [5,000] ŚREDNICA PILOTA 14,27 [.562] ŚREDN. OTWORY NA 161,92 [6.375] ŚREDN. KOŁO ŚRUBY. (SAE C) |
| WAŁ WYJŚCIOWY | 03 | 31,75 [1,250] ŚREDN. PŁASKIE DOPASOWANIE OD KOCA, 14 ZĘBÓW, 12/24 DP 30 STOPNI. WYpust IWOLNY, 38,1 [1,50] MINIMALNA PEŁNA DŁUGOŚĆ WYpustU Z GWINTEM .375-16UNC-2B |
| PORTY | AB | 1.0625-12 UN-2B SAE PORTY Z O-RINGAMI - PORTY PRZECHODZONE |
| OPCJE PRZEPŁYWU | 02 | .4375-20 UNF-2B SAE PORT O-RINGU Z ZAWOREM ZWROTNYM |
| REDUKCJA NISKIEGO CIŚNIENIA | 0 | NIC |
| OPCJA CIŚNIENIE/PRZEPŁYW | 0 | NIC |
| OPCJA GEROLERA | 0 | STANDARD |
| OPCJA USZCZELNIENIA | 0 | STANDARD |
| AKCESORIA | 0 | NIC |
| FUNKCJE SPECJALNE (SPRZĘT) | 0 | NIC |
| CECHY SPECJALNE (MONTAŻ) | 0 | NIC |
| FARBA/OPAKOWANIE | 0 | BEZ FARBY, INDYWIDUALNE PUDEŁKO |
inne typy
109-1304-006
109-1305-006
109-1309-006
109-1311-006
109-1314-006
109-1316-006
109-1317-006
109-1318-006
109-1337-006
109-1339-006
~!phoenix_var126_0!~
~!phoenix_var126_1!~
~!phoenix_var126_2!~
~!phoenix_var126_3!~
~!phoenix_var126_4!~
~!phoenix_var126_5!~
~!phoenix_var126_6!~
~!phoenix_var126_7!~
~!phoenix_var126_8!~
~!phoenix_var126_9!~
~!phoenix_var126_10!~
~!phoenix_var126_11!~
~!phoenix_var126_12!~
~!phoenix_var126_13!~
~!phoenix_var126_14!~
~!phoenix_var126_15!~
~!phoenix_var126_16!~
~!phoenix_var126_17!~
~!phoenix_var126_18!~
~!phoenix_var126_19!~
~!phoenix_var126_20!~
~!phoenix_var126_21!~
~!phoenix_var126_22!~
~!phoenix_var126_23!~
~!phoenix_var126_24!~
~!phoenix_var126_25!~
zasada działania orbitalnego silnika hydraulicznego
Zalety orbitalnych silników hydraulicznych
Wysoki moment rozruchowy Idealny do dużych obciążeń.
Płynna praca Stała moc bez pulsacji.
Kompaktowa konstrukcja Efektywne wykorzystanie przestrzeni.
Odwracalny Może działać zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Szeroki zakres prędkości Wszechstronny do różnych zastosowań.
Zastosowania orbitalnych silników hydraulicznych
Maszyny budowlane Koparki, ładowarki, dźwigi
Maszyny rolnicze Ciągniki, kombajny
Maszyny przemysłowe Prasy, przenośniki, mieszalniki
Zastosowania morskie Wciągarki, układy kierownicze
Sprzęt mobilny Wózki widłowe, podnośniki koszowe
Czynniki wpływające na wydajność orbitalnego silnika hydraulicznego
Przemieszczenie Określa ilość płynu wypartego na obrót.
Ciśnienie robocze Wpływa na moment obrotowy i prędkość silnika.
Prędkość Prędkość obrotowa wału wyjściowego.
Moment obrotowy Siła wyjściowa generowana przez silnik.
Sprawność Stosunek mocy wyjściowej do mocy wejściowej.
Wybór odpowiedniego orbitalnego silnika hydraulicznego
Aby wybrać odpowiedni orbitalny silnik hydrauliczny do swojego zastosowania, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki
Wymagany moment obrotowy i prędkość Dopasuj moc silnika do wymagań obciążenia.
Ciśnienie robocze Upewnij się, że silnik wytrzyma ciśnienie w układzie.
Opcje montażu Wybierz silnik z właściwym kołnierzem montażowym i konfiguracją wału.
Zgodność płynów Wybierz silnik zgodny z płynem hydraulicznym używanym w Twoim systemie.
Warunki środowiskowe Należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak temperatura, wilgotność i zanieczyszczenie.
Uważnie rozważając te czynniki, można wybrać orbitalny silnik hydrauliczny, który spełnia specyficzne potrzeby Twojego zastosowania.
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o konkretnych zastosowaniach lub o tym, jak wybrać odpowiedni orbitalny silnik hydrauliczny do swojego projektu?